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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) U2DE"  
应用示例简述 #N=!O/Y  
1. 系统细节 c:/ H}2/C  
 光源 se)vi;J7K  
— 高斯激光束 2\Vzfca  
 组件 M mjeFv  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 1Fado$# 7  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 [ ET03 nZ  
 探测器 K&t+3O  
— 视觉感知的仿真 P+m{hn~%  
— 高帽,转换效率,信噪比 )>]~Y  
 建模/设计 ZR~ *Yofy  
— 场追迹: wgK:^D P  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 O43emL3  
'\ $2+*  
2. 系统说明 Jv*(DFt!v  
qeK_w '  
j0p'_|)(  
J!$q"0G'WT  
3. 建模&设计结果 p*T`fOL  
io[$QTY  
不同真实傅里叶透镜的结果: q F \a]e  
9Ytf7NpR  
#PzRhanX  
eB`7C"Z  
4. 总结 uY,(3x  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 TwlrncK*  
HQ8oOn  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 D0(%{S^  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ,;aELhMZ  
L#Mul&r3x0  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 [MmOPm}@  
+ht -Bl  
应用示例详细内容 wzr3 y}fCe  
hrpql_9.  
系统参数 e12.suv  
Oy :;v7  
1. 该应用实例的内容 k^ CFu  
6!|-,t><  
;]* %wX  
]]\\Y|0  
<1H bjR w  
2. 仿真任务 os<B}D[  
Jww LAQ5  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 !ejLqb  
ggr\nY  
3. 参数:准直输入光源 O@@=ZyYwc  
%!5[3b'h  
lg)jc3  
}B=`nbgIG7  
4. 参数:SLM透射函数 _raj b1!  
"~y@rqIba  
*_ 2db   
5. 由理想系统到实际系统 c$.h]&~dN  
sb"etc`w%-  
K5O8G  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 $"z|^ze  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 8+ P)V4}  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 }<y-`WB  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 [whX),3>  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 (^fiw%#  
czMThm  
Y#9dVUS  
_~?N3G  
o`hVI*D  
应用示例详细内容 D -Goi-4  
 jpc bW  
仿真&结果  `Pa)H  
> YHwWf-  
1. VirtualLab中SLM的仿真 ys+ AY^/  
O?<R.W<QI  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 2!Ip!IQ:  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 =Ri'Pr x&  
 为优化计算加入一个旋转平面 \ W3\P=  
y8=(k}=3  
M=Y}w?  
v%_5!SR  
2. 参数:双凸球面透镜 fA HK<G4  
t2)S61Vr  
zKycd*X  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 ''+6qH-.|]  
 由于对称形状,前后焦距一致。 1'q llkT  
 参数是对应波长532nm。 Q;m:o8Q5  
 透镜材料N-BK7。 OF^:_%c/  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 8cqH0{  
! &f(X s  
Ba=P  
g<,kV(_7  
CAGaZ rx  
A^/$ |@  
3. 结果:双凸球面透镜 "I"(yiKD  
JI{|8)S  
jfxW9][   
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 mTG v*=l  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 !+qy~h  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ?LP&VU1  
1 J3h_z6/  
[nQ<pTg~r  
DOi\DJV!  
J&%d(EJM  
4. 参数:优化球面透镜 i #5rk(^t  
&X 0qH8W  
ES~ykE  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 C]22 [v4  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 dl:uI5]  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 YQU #aOl  
 透镜材料同样为N-BK7。 SiN22k+  
/RLeD  
Q+d9D1b  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 q&.SB`  
jOuz-1x,&  
Za+26#g  
F8(6P1}E  
5. 结果:优化的球面透镜 9~8UG (  
577H{;pW  
[12^NEt  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 N%1T>cp0  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 hhu !'(j  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ~(2G7x)  
JJL#Y  
*KF-q?PBb  
oM`[&m.,  
6. 参数:非球面透镜 JFw<Po,MEa  
>L6V!  
MV"aO@  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 BdHLow  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 MjIp~?*  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 >_ji`/ d{  
a0y7a/@c  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 'Wv=mBEfZ  
=Z ^=  
Y|bCbaF  
@/6cEiC+r\  
h(aF>a\Z  
7. 结果:非球面透镜 !(=bH"P  
5f&+(Wqw  
;M '?k8L  
 生成期望的高帽光束形状。 r"s <;  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 K * Tj;  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 IaDc hI  
?(Dk{-:T'  
Q<$I,C]  
sWp]Zy  
q5il9*)d (  
8. 总结 =y" lX{}G  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 p"Ki$.Y  
g0@i[&A@{  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 MqXN,n+`k  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 0m?v@K' l  
:( A5 ,$  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 I~lX53D  
I13n mI\  
扩展阅读 "g7`Ytln  
sMh3IL9(*  
扩展阅读 ^J0*]k%   
 开始视频 !2oe;q2X[G  
-     光路图介绍 OyVdQ".  
 该应用示例相关文件: 3RpDIl`0  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 fDo )~t*~  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
$0rSb0[  
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